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人造衛(wèi)星離地球那么遠(yuǎn),人類是怎么樣控制它的?

首頁 > 移民2020-12-14 14:41:48

人造衛(wèi)星為什么能繞地球運行,而不掉下來?

你拿根繩子,一頭綁個石頭,一頭拽在手上,然后轉(zhuǎn)圈甩開,石頭就如同衛(wèi)星,你的手就是地球,繩子就是地球引力,所以只要衛(wèi)星按一定速度繞地球轉(zhuǎn),它就不會掉下來,但是速度過快會飛走過慢就會掉下來
不能說沒有重力,否則衛(wèi)星為什么不漂走呢?首先,在離地面那么遠(yuǎn)的地方,受到的外有內(nèi)引力不一樣大,而衛(wèi)星以一容定的速度繞地球轉(zhuǎn),就會產(chǎn)生離心力,離心力和引力抵消了,就像現(xiàn)在那么轉(zhuǎn)了.可以想像下一根繩子拉著一球轉(zhuǎn)。
因為人造衛(wèi)星和飛船發(fā)射出去以后,它以特別大的速度圍繞地球運轉(zhuǎn),抵擋住了內(nèi)地球?qū)θ菟囊Α蛐牧Φ淖饔茫剐l(wèi)星作勻速圓周運動,而不能使它們落回地面。那么,什么樣的速度,才能使人造衛(wèi)星脫離地球的引力,而繞地球作勻速圓周運動呢?根據(jù)科學(xué)家計算,每秒達(dá)7.9公里,并且從水平方向拋出去,就能使人造衛(wèi)星環(huán)繞地球運轉(zhuǎn)。這個速度叫環(huán)繞速度,也叫第一宇宙速度。如果小于這個速度,它就會被地球引力拉回來。
用中學(xué)物理的話來來說,這是因為源人造衛(wèi)星受到地球的引力剛好提供了人造衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動的向心力,所以人造衛(wèi)星可以在無動力的情況下繞著地球運動而不會掉下來。地球表面的空氣阻力不能忽略,所以人造衛(wèi)星需要被送到距離地球表面至少150千米的太空中,因為那里的大氣十分稀薄,空氣阻力可以忽略不計。隨著高度增加,人造衛(wèi)星所需的環(huán)繞速度相應(yīng)也會降低。
因為人造衛(wèi)星和飛船發(fā)射出去以后,它以特別大的速度圍繞地球運轉(zhuǎn),抵擋住了地球?qū)λ囊Α蛐牧Φ淖饔茫剐l(wèi)星作勻速圓周運動,而不能使它們落回地面。

人造衛(wèi)星飛離地球

人造衛(wèi)星飛離地球后的速度將加快幾萬倍,相當(dāng)于一分鐘叢福建到北京的速度,但這么如此驚人的速度要飛離太陽系還要飛多少年,是否我們一百年內(nèi)都無法制造出飛離太陽系的載入工具,我們將永遠(yuǎn)孤獨在太陽系內(nèi),因為太陽系只有我們,所以我們飛不出將永遠(yuǎn)孤獨
兄弟,我也對數(shù)學(xué)很感興趣,那今天我們就探討一下這個問題吧,希望給個最佳答案。要是有錯誤之處,還望包涵呀。我們先看下已知條件: 第一宇宙速度7.9千米/秒, 第二宇宙速度11.2千米/秒 , 第三宇宙速度16.7千米/秒。 現(xiàn)在太陽系半徑:123億公里, 地球距離太陽的距離大約1.5億公里。 現(xiàn)在宇宙飛船都是采用太陽能電板供電,以現(xiàn)在的太陽能帆板的轉(zhuǎn)化率為16%也就是,一個小時1平方米的太陽能帆板可以接收1400W的電量,假設(shè)這是個超大號的飛船,有100平方米的太陽能帆板,也就是一天可以產(chǎn)生3.36×10^3KW的能力,再假如有80%的能量供給動力,也就是有大約2.7×10^3KW.,再假設(shè)宇宙飛船的質(zhì)量為100KG。 空間的摩擦力忽略不計,不考慮變軌,也就是直線穿過。 OK,現(xiàn)在有這樣的飛船飛出地球了,它的初始速度為第二宇宙速度。根據(jù)動能公式,(2.7×10^3KW這些能量轉(zhuǎn)化為動能,E=1/2mV^2也就是每天純增加這些速度)每天它的加速度為:大約232米每平方秒 (達(dá)到第三宇宙速度的時間為:23.7天,呵呵,這個加速度可以呀,沒幾天就達(dá)到了第三宇宙速度了。)。根據(jù)公式:S=Vt+1/2at^2。可以算出時間為t=35911天,大概是98年。不知道樓主是否同意這樣的算法。可能有些計算方法不對,有些數(shù)值偏離很大,呵呵。。。我們不是搞航天的,也不管那么多了,算是純屬娛樂下。 所以只靠太陽能帆板的動力離開太陽系時間太久了。 根據(jù)樓主的想法,我覺得以后要往這幾個方面改進(jìn)吧, 第一:增大太陽能帆板的面積, 第二:提高太陽能帆板利用太陽能的效率。 第三:增加額外的動力。 第一,第二方案無論再改進(jìn)也不會從本質(zhì)上完全提高宇宙飛船的速度,不能減少很多時間的。 所以第三種方案最有發(fā)展前途。而目前,能長時間釋放強大的能量的物質(zhì),也只有核能了。要是以后能叫核能小型化,裝在宇宙飛船上我想可以大幅度增加宇宙飛船的速度吧。 呵呵。又扯遠(yuǎn)了,以上是本人的原創(chuàng),讓樓主見笑了。這個問題我們不要想了,科學(xué)家會幫我們解決的。 估計呀差不多一百年足夠了,想想我們一百年前有什么東西,現(xiàn)在呢,科學(xué)只會發(fā)展越來越快的。希望我們能在活著的時候見到這一天吧。好了就這么多吧,我打了差不多1000字了,花費我一個小時呀。

環(huán)繞地球運行的人造衛(wèi)星是如何產(chǎn)生的?

人類希望揭開天空的奧秘,拜訪當(dāng)空的明月,探索閃閃爍爍的星斗。古往今來,這種想法綿延不斷。我國民間傳說的嫦娥奔月和七仙女下凡,正是古代人渴望往來天地間而編織成的美麗故事。但是,直至現(xiàn)代科學(xué)的建立,特別是天體力學(xué)、數(shù)學(xué)和計算技術(shù)的發(fā)展,人類飛向太空的愿望才有了現(xiàn)實的可能。

發(fā)射人造地球衛(wèi)星是星際旅行的第一步。那么怎樣才能使一種物體像月亮一樣成為地球的衛(wèi)星呢?現(xiàn)代科學(xué)證明,這里必須滿足兩個條件:一是該物體應(yīng)具有一定的速度;二是要有一個向心力。對于環(huán)繞地球運行的衛(wèi)星來說,向心力就是時刻都存在的衛(wèi)星重量,即地球?qū)λ囊Α?窟@種向心力的作用,地球力圖將衛(wèi)星吸回地面。關(guān)鍵是衛(wèi)星必須獲得一定大小的速度,這個速度稱作第一宇宙速度。其含義是這樣的:在不考慮空氣阻力的情況下,在地面將物體以每秒7.9千米的速度沿水平方向拋出去,它就會沿著以地心為圓心的圓形軌道運轉(zhuǎn)起來。

衛(wèi)星在地球引力作用下環(huán)繞地球運行的規(guī)律,符合行星在太陽引力作用下繞太陽公轉(zhuǎn)的開普勒三定律和牛頓的萬有引力定律。歸納起來有三點。

第一,當(dāng)衛(wèi)星速度大于環(huán)繞速度時,其運行軌道是一個橢圓,地球位于橢圓的一個焦點上,衛(wèi)星速度越大,橢圓軌道也就拉得越長、越扁;當(dāng)衛(wèi)星速度恰好等于環(huán)繞速度時,其運行軌道才是一個圓,地球位于這個圓的圓心;當(dāng)衛(wèi)星速度小于第一宇宙速度時,衛(wèi)星在地球引力作用下將墜落地面。

第二,衛(wèi)星在橢圓軌道上運行的速度是變化的,在離地球最遠(yuǎn)的一點即遠(yuǎn)地點時速度最小;反之,在離地球最近的一點即近地點時速度達(dá)到最大。這就是說,地球?qū)πl(wèi)星的引力,隨衛(wèi)星的高度增加而減小,環(huán)繞速度也相應(yīng)變小。例如,離地36000千米高度處的環(huán)繞速度,不再是每秒7.9千米,而只有每秒3千米。衛(wèi)星離地越高,環(huán)繞速度越小,可是發(fā)射衛(wèi)星所需能量并不減少,反而增加。

第三,衛(wèi)星繞橢圓軌道一周的時間與短軸無關(guān)而與半長軸的3/2次方成正比。因為人造地球衛(wèi)星的質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于地球質(zhì)量,這個數(shù)學(xué)關(guān)系是嚴(yán)格成立的。但是,橢圓軌道的半長軸應(yīng)是衛(wèi)星離地的最遠(yuǎn)距離再加上地球的平均半徑即6371千米。

環(huán)繞地球運行的人造衛(wèi)星如果人造地球衛(wèi)星的速度不斷加大,會出現(xiàn)什么情況?這時的橢圓軌道也就越來越長、越扁,當(dāng)速度增大到某一個限度時,衛(wèi)星終于擺脫地球的引力飛離地球而去,像地球一樣繞太陽運行,成了人造行星。這個使衛(wèi)星脫離地球而去的速度,稱作第二宇宙速度,其大小是每秒11.2千米。如果衛(wèi)星要離開太陽系,就必須克服太陽的引力。太陽的質(zhì)量遠(yuǎn)比地球大,需要的脫離速度就更大。為此,除了借助地球繞太陽約每秒30千米的速度外,還要再加一個約每秒16.7千米的速度。這個速度叫做第三宇宙速度。

發(fā)射人造地球衛(wèi)星,除了上面所介紹的理論外,還要考慮其他因素。地球被一層厚厚的空氣包圍著,其厚度大約有1000千米;不過離地越遠(yuǎn),空氣越稀薄,真正濃密的大氣層只有幾十千米。大家知道,空氣會對運動物體產(chǎn)生阻力,物體運動速度越大,阻力也越大。人造衛(wèi)星脫離火箭以后,在地球的引力場內(nèi)做橢圓繞地運動,由于大氣阻力,它的速度會變小,其結(jié)果是飛行高度逐漸下降;如果高度降低到進(jìn)入了地球濃密大氣層,和空氣產(chǎn)生的摩擦非常劇烈,會產(chǎn)生幾千攝氏度高溫將衛(wèi)星燒毀。為避免衛(wèi)星過早燒毀并使它能在空間長時間運行,就必須把衛(wèi)星送到離地一定的高度。人造衛(wèi)星的軌道高度,根據(jù)工作需要通常在數(shù)百千米到數(shù)萬千米之間。

要把人造衛(wèi)星送上那么高的高度并達(dá)到環(huán)繞速度,不是一件易事。運載衛(wèi)星的火箭速度是最關(guān)鍵的問題。所以發(fā)展威力強大的多級運載火箭,是發(fā)射人造地球衛(wèi)星和其他人造天體的首要條件。

知識點

開普勒三定律

開普勒三定律,又稱行星運動定律,是指行星在宇宙空間繞太陽公轉(zhuǎn)所遵循的基本定律。由于是德國天文學(xué)家開普勒根據(jù)丹麥天文學(xué)家第谷·布拉赫等人的觀測資料和星表,通過他本人的觀測和分析后,于1609~1619年先后歸納提出的,故稱開普勒三定律。

開普勒三定律給予亞里士多德派與托勒密派在天文學(xué)與物理學(xué)上極大的挑戰(zhàn)。他主張地球是不斷地移動的;行星軌道不是圓形的,而是橢圓形的;行星公轉(zhuǎn)的速度不等恒。這些論點,大大地動搖了當(dāng)時的天文學(xué)與物理學(xué)。經(jīng)過了幾乎一世紀(jì)的研究,物理學(xué)家終于能夠用物理理論解釋其中的道理。牛頓利用他的第二定律和萬有引力定律,在數(shù)學(xué)上嚴(yán)格地證明開普勒三定律,也讓人們了解其中的物理意義。

人造地球衛(wèi)星是怎樣上天的?

第一宇宙速度7.9公里/秒是地球運行的環(huán)繞速度。人造地球衛(wèi)星只有獲得了這個速回度才能進(jìn)入地球軌答道,繞地球飛行。多級火箭能把人造地球衛(wèi)星送上天,我們叫它“運載火箭”。運載火箭使用液氧推進(jìn)器,逐級推進(jìn)、加速,使衛(wèi)星達(dá)到環(huán)繞速度,圍繞地球飛行。
現(xiàn)在發(fā)射衛(wèi)星只需三級火箭就夠了。每級火箭頭尾相接,用串聯(lián)或并聯(lián)的形式組合在一起。在發(fā)射衛(wèi)星時,三級火箭從地面起飛,在發(fā)動機的強大推力下,火箭飛出地球的大氣層,當(dāng)達(dá)到規(guī)定的速度后,就熄火了。這時火箭已經(jīng)獲得能量在地球引力的作用下滑行,在衛(wèi)星最后進(jìn)入軌道時,火箭再次點火,使衛(wèi)星加速達(dá)到環(huán)繞速度,衛(wèi)星就會繞地球飛行,成為人造地球衛(wèi)星。

宇宙飛船和人造衛(wèi)星繞地球飛行的速度是固定的嗎?還是人為控制的?

(1)不固定。有兩點近地點和遠(yuǎn)地點速度都不一樣,軌道和重量不同,速度也不一回樣。
(2)固答定。每一次的運動的速度變化相對前一次是固定的。比如說,一個宇宙飛船,在離地球遠(yuǎn)的時候速度是2,離地球進(jìn)的時候速度又變成了3.他在做第二圈運動的時候和第一次的速度變化是一樣的
宇宙飛船是人為可控制的,人造衛(wèi)星也是人為可控制的。
當(dāng)然不固定,近地點和遠(yuǎn)地點速度都不一樣,軌道和重量不同,速度也不一樣

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